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方法区(Method Area) 是各个线程共享的内存区域,它用于存储已被虚拟机加载的类型信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码缓存等数据。
方法区在JVM启动的时候被创建,并且它的实际的物理内存空间中和Java堆区一样都可以是不连续的。方法区的大小,跟堆空间一样,可以选择固定大小或者可扩展。
方法区的大小决定了系统可以保存多少个类,如果系统定义了太多的类,导致方法区溢出,虚拟机同样会抛出内存溢出错误:java.lang.OutofMemoryError:PermGen space 或者java.lang.OutOfMemoryError:Metaspace。关闭JVM就会释放这个区域的内存。
在jdk8及以前,很多java程序员习惯上把方法区称为永久代。jdk8开始,使用元空间取代了永久代。在本质上,方法区和永久代并不等价。仅是对hotspot而言的。使用永久代导致Java程序更容易OOM(超过-XX:MaxPermSize上限)。而到了JDK8,终于完全废弃了永久代的概念,改用与JRockit、J9一样在本地内存中实现的元空间(Metaspace)来代替
元空间的本质和永久代类似,都是对JVM规范中方法区的实现。不过元空间与永久代最大的区别在于:元空间不在虚拟机设置的内存中,而是使用本地内存。永久代、元空间二者并不只是名字变了,内部结构也调整了。
Hotspot中方法区的变化:
jdk版本 | 变化 |
---|---|
jdk1.6及之前 | 永久代上有永久代(permanent generation),静态变量存放在永久代 |
jdk1.7 | 有永久代,但已经逐步“去永久代”,字符串常量池、静态变量移除,保存在堆中 |
1.8 及之后 | 无永久代,类型信息、字段、方法、常量保存在本地内存的元空间,但字符串常量池、静态变量仍在堆 |
随着Java8的到来,HotSpotVM中再也见不到永久代了。但是这并不意味着类的元数据信息也消失了。这些数据被移到了一个与堆不相连的本地内存区域,这个区域叫做元空间( Metaspace )。由于类的元数据分配在本地内存中,元空间的最大可分配空间就是系统可用内存空间。
永久代被元空间替换的原因:
(1)为永久代设置空间大小是很难确定的。
在某些场景下,如果动态加载类过多,容易产生Perm区的OOM。比如某个实际Web工程中,因为功能点比较多,在运行过程中,要不断动态加载很多类,经常出现致命错误。
"Exception in thread 'dubbo client x.xconnector’java.lang.OutOfMemoryError: PermGen
space
而元空间和永久代之间最大的区别在于:元空间并不在虚拟机中,而是使用本地内存。因此,默认情况下,元空间的大小仅受本地内存限制。
(2)对永久代进行调优是很困难的
根据《Java虚拟机规范》的规定,如果方法区无法满足新的内存分配需求时,将抛出OOM异常。
方法区的大小不必是固定的,ivm可以根据应用的需要动态调整。
jdk7及以前:
jdk8及以后:
对于8之后的元数据区,初识空间大小默认是21M,这就是初识的高水位线,触及这个水位线,Full GC将会被触发并卸载没用的类(即这些类对应的类加载器不再存活),然后这个高水位线将会重置,新的高水位线的值取决于GC后释放的空间,如果释放空间不足,那么在不超过MaxMetaspaceSize时,适当提高该值,如果释放空间过多,则适当降低该值。
如果初始化的高水位线设置过低,上述的调整情况会发生多次,通过垃圾回收器的日志可以观察到Full GC多次调用,为了避免频繁GC,建议将初始值设置为一个相对较高的值。
1、要解决OOM异常或heap space的异常,一般的手段是首先通过内存映像分析工具(如Eclipse MemoryAnalyzer)对dump出来的堆转储快照进行分析,重点是确认内存中的对象是否是必要的,也就是要先分清楚到底是出现了内存泄漏(Memory Leak)还是内存溢出(MemoryOverflow)。
2、如果是内存泄漏,可进一步通过工具查看泄漏对象到GC Roots的引用链。于是就能找到泄漏对象是通过怎样的路径与GC Roots相关联并导致垃圾收集器无法自动回收它们的。掌握了泄漏对象的类型信息,以及GC Roots引用链的信息,就可以比较准确地定位出泄漏代码的位置。
3、如果不存在内存泄漏,换句话说就是内存中的对象确实都还必须存活着,那就应当检查虚拟机的堆参数(-Xmx与-Xms),与机器物理内存对比看是否还可以调大,从代码上检查是否存在某些对象生命周期过长、持有状态时间过长的情况,尝试减少程序运行期的内存消耗。
《深入理解Java虚拟机》书中对方法区(Method Area)存储内容描述如下:它用于存储已被虚拟机加载的类型信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码缓存等。
对每个加载的类型(类class、接口interface、枚举enum、注解annotation),JVM必须在方法区中存储以下类型信息:
①这个类型的完整有效名称(全名=包名类名)
②这个类型直接父类的完整有效名(对于interface或是javalang.Object,都没有父类)
③这个类型的修饰符(publicabstract,final的某个子集
④这个类型直接接口的一个有序列表
JVM必须在方法区中保存类型的所有域的相关信息以及域的声明顺序。
域的相关信息包括:域名称、域类型、域修饰符(public,private,protectedstatic,final,volatile,transient的某个子集)
JVM必须保存所有方法的以下信息,同域信息一样包括声明顺序;
静态变量和类关联在一起,随着类的加载而加载,它们成为类数据在逻辑上的一部分。类变量被类的所有实例共享,即使没有类实例时你也可以访问它。被声明为final的类变量的处理方法则不同,每个全局常量在编译的时候就会被分配了。
方法区,内部包含了运行时常量池。字节码文件,内部包含了常量池。要弄清楚方法区,需要理解清楚ClassFile,因为加载类的信息都在方法区要弄清楚方法区的运行时常量池,需要理解清楚ClassFile中的常量池。
一个有效的字节码文件中除了包含类的版本信息、字段、方法以及接口等描述信息外,还包含一项信息那就是常量池表(Constant Pool Table),包括各种字面量和对类型、域和方法的符号引用。
一个iava源文件中的类、接口,编译后产生一个字节码文件。而Java中的字节码需要数据支持,通常这种数据会很大以至于不能直接存到字节码里,换另一种方式,可以存到常量池,这个字节码包含了指向常量池的引用。在动态链接的时候会用到运行时常量池。
public class SimpleClass {
public void sayHello(){
System.out.println("hello");
}
}
虽然只有194字节,但是里面却使用了string、System、Printstream及Object等结构。这里代码量其实已经很小了。如果代码多,引用到的结构会更多!这里就需要常量池了
常量池内存储的数据类型包括:
例如
public class MethodAreaTest2 {
public static void main(String[] args) {
Object object = new Object();
}
}
Object object = new Object(); 将会被编译如下字节码:
常量池,可以看做是一张表,虚拟机指令根据这张常量表找到要执行的类名、方法名、参数类型、字面量等类型。
运行时常量池(RuntimeConstant Pool)是方法区的一部分。常量池表(Constant Pool Table)是Class文件的一部分,用于存放编译期生成的各种字面量与符号引用,这部分内容将在类加载后存放到方法区的运行时常量池中。
运行时常量池,在加载类和接口到虚拟机后,就会创建对应的运行时常量池。JVM为每个已加载的类型(类或接口)都维护一个常量池。池中的数据项像数组项一样,是通过索引访问的。
运行时常量池中包含多种不同的常量,包括编译期就已经明确的数值字面量,也包括到运行期解析后才能够获得的方法或者字段引用。此时不再是常量池中的符号地址了,这里换为真实地址。运行时常量池,相对于Class文件常量池的另一重要特征是;具备动态性。
运行时常量池类似于传统编程语言中的符号表(symboltable),但是它所包含的数据却比符号表要更加丰富一些。当创建类或接口的运行时常量池时,如果构造运行时常量池所需的内存空间超过了方法区所能提供的最大值,则JVM会抛OutofMemoryError异常。
例如:代码如下
public class MethodAreaDemo {
public static void main(String[] args) {
int x=500;
int y=100;
int a = x/y;
int b=50;
System.out.println("a+b = " + a + b);
}
}
java 虚拟机规范对方法区的约束是非常宽松的,除了和Java堆一样不需要连续的内存和可以选择固定大小或者可扩展外,甚至还可以选择不实现垃圾收集。相对而言,垃圾收集行为在这个区域的确是比较少出现的。
一般来说这个区域的回收效果比较难令人满意,尤其是类型的卸载,条件相当苛刻。但是这部分区域的回收有时又确实是必要的。以前Sun公司的Bua列表中,曾出现过的若干个严重的Bug就是由于低版本的HotSpot虚拟机对此区域未完全回收而导致内存泄漏。
方法区的垃圾收集主要回收两部分内容:常量池中废弃的常量和不再使用的类型。先来说说方法区内常量池之中主要存放的两大类常量:字面量和符号引用。字面量比较接近Java语言层次的常量概念,如文本字符串、被声明为final的常量值等。而符号引用则属于编译原理方面的概念,包括下面三类常量:
HotSpot虚拟机对常量池的回收策略是很明确的,只要常量池中的常量没有被任何地方引用,就可以被回收。回收废弃常量与回收Java堆中的对象非常类似。
判定一个常量是否“废弃”还是相对简单,而要判定一个类型是否属于“不再被使用的类”的条件就比较苛刻了。需要同时满足下面三个条件:
Java虚拟机被允许对满足上述三个条件的无用类进行回收,这里说的仅仅是“被允许”,而并不是和对象一样,没有引用了就必然会回收。关于是否要对类型进行回收。 HotSpot虚拟机提供了-Xnoclassgc参数进行控制,还可以使用-verbose:class以及 -XX:+TraceClass-Loading、-XX:+TraceClassUnLoading查看类加载和卸载信息
在大量使用反射、动态代理、CGLib等字节码框架,动态生成JSP以及OSGi这类频繁自定义类加载器的场景中,通常都需要Java虚拟机具备类型卸载的能力,以保证不会对方法区造成过大的内存压力。
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